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ISL6265
估算R值
FSET_NB
被写入如图
方程
5:
1
-
R
FSET
= --------------------
K
F
SW
(当量5)
电感两端的一个简单的R-C网络(R
1
, R
2
和C )
提取的DCR电压,如公式7中
感电容,V两端的电压
C
可以证明是
成比例的输出电流I
L
在式(7)所示。
s
L
------------- +
1
DCR
-
V
C
(
s
)
=
----------------------------------------------------------
K
DCR
I
L
(
R
1
R
2
)
-
s
-----------------------
C
1
+
1
R
1
+
R
2
(公式7)
其中f
SW
是PWM开关频率中,R
FSET_NB
is
编程电阻和K = 1.5×10
-10
.
建议,每当控制环路
被修改的补偿网络,开关频率
应检查和调整,由R的变化
FSET_NB
if
有必要的。
哪里
R
2
-
K
= --------------------
R
2
+
R
1
(当量8)
电流检测
核心与北桥芯片稳压器具有两种不同的类型
电流检测电路。
CORE连续电流检测
的ISL6265提供负载电流使用被测量
任一电阻器串联的单独的输出电感器
或使用电感器的固有串联电阻作为
在图2和图3中的应用电路示
在一个特定的输出负载电流进行连续采样
每个开关周期。在此期间,该电流检测
放大器采用电流检测输入重现的信号
正比于电感器电流。此感测电流是
缩放版本的电感电流。
V
IN
UGATE
MOSFET
司机
LGATE
L
DCR
V
OUT
C
OUT
IL
检测时变电感电流准确
要求并联RC网络的时间常数匹配
电感器L / DCR时间常数。如果R -C网络
组分进行选择,使得RC时间常数
匹配电感器L / DCR时间常数(见公式9) ,
那么V
C
等于横跨DCR的电压降
乘以电阻分压器,K的比率
R
1
R
2
L
-
------------- = --------------------
C
1
R
1
+
R
2
DCR
(当量9)
电感器电流检测信息被用于当前
双平面应用,过电流检测平衡
核心的输出和输出电压下降取决于
控制器配置。
CORE DCR温度补偿
感应器
-
C
1
R
2
R
NTC
ISP
R
3
-
V
L
(s)
+
+
V
C
(s)
R
1
ISL6265内部电路
可选
NTC
当前
SENSE
ISN
它也可能是必要的,以补偿变化的
电感器DCR由于温度。 DCR转移因
温度引起的时间常数失配,倾斜
电感电流精度。潜在的问题包括输出
电压降和OC跳变点,这两个显著移
从预期的水平。增加了一个负温度
系数(NTC)电阻,所述RC网络补偿
由于温度的上升的DCR 。典型NTC值
是在10kΩ范围。第二个电阻,R
3
在与串联
NTC的可进行更精确的时间常数和
电阻率匹配的一对电阻器被放置在
使用R平行
2
(图9) 。 NTC电阻器必须放在
旁边的电感为良好的传热人,而r
1
, R
2
, R
3
,
和C
1
被放置在靠近所述控制器用于干扰
免疫力。
核心DCR元件的选择DROOP
通过调节电感器的DCR降和之间的比
感电容,负载线两端测得的电压
可以被设置为任何水平,使该转换器的正确
耷拉在所有负载电流量。
等式10示出下垂电压之间的关系,
最大输出电流(I
最大
) , OC跳闸值和电流
在OC目前的水平,V感电容电压
C( OC )
.
I
最大
-
V
= -------------
5
V
C
,
OC
I
OC
(当量10)的
图9. DCR感测组件
电感器绕组都一个特征分布
电阻或DCR (直流电阻) 。为
简单起见,电感器DCR被认为是一个单独的
集总数量,如示于图9的电感电流,
I
L
时,流过电感器,通过对DCR 。
式(6)表示的s域等效电压V
L
,
电感两端。
V
L
(
s
)
= I
L
(
s
L
+
DCR
)
(当量6)
16
FN6599.1
2009年5月13日

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